PEI-Blatt und -Stab
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PEI-Blatt und -Stab

PEI (Polyetherimid) ist ein hochleistungsfähiger thermoplastischer technischer Kunststoff, der in einer Vielzahl industrieller Anwendungen an Popularität gewonnen hat. Platten- und Stangenmaterialien aus PEI gehören aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften und Vielseitigkeit zu den am häufigsten verwendeten Materialien in der verarbeitenden Industrie.
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Produkteinführung

 

Produktbeschreibung

 

PEI (Polyetherimid) ist ein hochleistungsfähiger thermoplastischer technischer Kunststoff, der in einer Vielzahl industrieller Anwendungen an Popularität gewonnen hat. PEI-Platten und -Stabmaterialien gehören aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften und Vielseitigkeit zu den am häufigsten verwendeten Materialien in der verarbeitenden Industrie.

 

Produktleistung

 

  1. Hohe Temperaturbeständigkeit: PEI-Material hält einer dauerhaften Temperaturbelastung von bis zu 170 Grad stand. Aufgrund dieser hervorragenden Eigenschaft eignen sich PEI-Platten und -Stäbe für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen, beispielsweise für Komponenten in der Luft- und Raumfahrt.
  2. Hohe mechanische Festigkeit: PEI-Material verfügt über eine hervorragende mechanische Festigkeit und ist daher ideal für Anwendungen, die eine hohe Belastbarkeit erfordern. PEI-Platten und -Stäbe verfügen über eine hohe Zugfestigkeit und eignen sich daher für sehr anspruchsvolle Anwendungen.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit: PEI-Materialien sind äußerst beständig gegen chemische Angriffe und eignen sich daher für den Einsatz in Umgebungen, in denen korrosive Stoffe vorhanden sind.
  • Elektrische Isolierung: PEI-Kunststoff verfügt über einen hohen Isolationswiderstand und eignet sich daher ideal für Anwendungen in Schaltschränken und Hochfrequenz-Leiterplatten.

 

Produktanwendungen


PEI-Kunststoffplatten und -Stäbe sind vielseitige technische Materialien, die in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden können. Hier sind einige typische Anwendungen von PEI-Platten und -Stäben:


1. Medizinische und biomedizinische Geräte: PEI-Platten und -Stäbe werden aufgrund ihrer hervorragenden Biokompatibilität und Sterilisationsfähigkeit häufig in medizinischen Geräten verwendet. Sie werden auch in Diagnosegeräten verwendet, einschließlich Magnetresonanztomographen (MRT).

 

2. Luft- und Raumfahrt: PEI-Platten und -Stäbe sind in der Luftfahrtindustrie aufgrund ihrer außergewöhnlichen mechanischen Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Hitze und Chemikalien sehr gefragt. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter in Komponenten für die Innenausstattung von Flugzeugkabinen und in Bauteilen für die elektrische Isolierung.

 

3. Automobilanwendungen: PEI-Platten und -Stäbe werden aufgrund ihrer hervorragenden Hitzebeständigkeit und Beständigkeit gegen ultraviolette (UV) Strahlung in Automobilanwendungen, insbesondere in Motorkomponenten, eingesetzt.
Anwendungskoffer für PEI-Platten und -Stäbe

 

Eine der wichtigsten Anwendungen von PEI-Platten und -Stäben ist die Herstellung medizinischer Geräte. PEI-Materialien werden aufgrund ihrer hervorragenden Biokompatibilität häufig in der Medizinindustrie eingesetzt. In einem Fall wurden PEI-Platten und -Stäbe bei der Herstellung eines medizinischen Geräts verwendet, das das Vorhandensein spezifischer Bakterien in den Wunden von Patienten erkennen konnte. Die hohe mechanische Festigkeit und die Isolationseigenschaften von PEI-Platten und -Stäben machten sie ideal für das Gehäuse und die Verkabelung des Geräts.

Spezifikation des PEEK-Stabs, hergestellt aus Zero Engineering Plastic

PEEK (PolyEtherEtherKetone) Halbfabrikat-Marke: ZECAN@ Einheit: mm,g/cm³
Stab aus reinem PEEK Grad Durchmesser Länge Schwerkraft Farbe
Neuware 6,8,10,12,15 1000/3000 1.32

Natürlich

Schwarz

Neuware 18,20,25,,28,30 1000/3000 1.32
Neuware 35-85 1000/3000 1.32
Neuware 90,100,110,120,130,140 1000/3000 1.32
Neuware 150,160,170,180,200,210,220 1000 1.32

 

Leistungsparametertabelle des PEEK-Stabs

Testgegenstand Testmethode Ergebnis
Zugversuch ISO 527-1:2012&ISO 527-2:2012 Zugfestigkeit 97 MPa
Bruchdehnung 12.60%
Biegetest ISO 178:2019 Methode A Biegespannung bei konventioneller Durchbiegung 119 MPa
Maximale Biegebeanspruchung 156 MPa
Biegemodul 3364 MPa
Kerbschlagzähigkeit nach Charpy ISO179-1:2010 3,7 KJ/㎡ C (vollständige Zerstörung)
Rockwell-Härte ISO 2039-2:1987 112
Spezifisches Gewicht ISO 1183-1:2019 Methode A 1.302
Wasseraufnahme ISO 62:2008 Methode 1 0.06%
Vertikales Brennen UL 94-2013 Rev.9-2018 Abschnitt 8 V-0
Mittlerer linearer Wärmeausdehnungskoeffizient ISO 11359-1:2014&ISO 11359-2:1998 Methode A 100~120 Grad 59×10-6K-1
140~200 Grad 173×10-6K-1
Verformungstemperatur unter Last ISO 75-1:2020&ISO 75-2:2013 Methode A 181 Grad  
Extrapolierte Schmelzbeginntemperatur, Teim ISO 11357-3:2018 323,7 Grad 325,6 Grad
Schmelzpunkttemperatur, Tpm 339,9 Grad 341,3 Grad
Extrapolierte Schmelzendtemperatur, Tefm 348,3 Grad 347,2 Grad

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